Análisis de Análisis de autoservicio Mercado 2026-2033: Evolución del sector y perspectivas de inversión

Análisis de autoservicio Mercado: Tamaño, alcance, crecimiento, tendencias y segmentación por tipos, aplicaciones, análisis regional y pronóstico de la industria (2025-2033)

Identificación del informe : RI_702241 | Fecha de publicación : February 27, 2026 | Formato : ms word ms Excel PPT PDF

Este informe incluye las cifras, estadísticas y datos del mercado más actualizados

Tamaño del mercado analítico de autoservicio

Según Reports Insights Consulting Pvt Ltd, The Self Service Analytic Market se proyecta crecer a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 18,5% entre 2025 y 2033. El mercado se estima en 7.200 millones de dólares de los EE.UU. en 2025 y se prevé que alcanzará los 27.900 millones de dólares de los EE.UU. al final del período previsto en 2033. Esta importante trayectoria de crecimiento es indicativa de la creciente demanda de capacidades intuitivas de exploración de datos y toma de decisiones en diversos niveles de organización. La expansión del mercado está impulsada fundamentalmente por la democratización del acceso a los datos, permitiendo que los usuarios de negocios obtengan información factible sin depender mucho de los departamentos de TI o de los científicos de datos.

Las consultas de los usuarios se centran con frecuencia en identificar el panorama cambiante de la analítica de autoservicio, en particular en lo que respecta a los avances tecnológicos y los cambios en la adopción empresarial. El análisis revela una tendencia prominente hacia el empoderamiento de los usuarios de negocios con acceso directo a herramientas analíticas sofisticadas, pasando más allá de los modelos centrados en TI tradicionales. Hay un fuerte énfasis en la facilidad de uso, interfaces intuitivas, y la capacidad de integrar diversas fuentes de datos sin problemas. Además, la convergencia de los análisis de autoservicio con plataformas de nube e inteligencia artificial está reorganizando significativamente la forma en que las organizaciones abordan la toma de decisiones basada en datos, ofreciendo más capacidades predictivas y prescriptivas.

  • Democratización de datos: Mayor acceso a datos y herramientas analíticas para usuarios de negocios no técnicos.
  • Adopción nativa en la nube: Preferencia creciente para plataformas de análisis de autoservicio basadas en la nube para escalabilidad y accesibilidad.
  • Integración de Aprendizaje IA y Máquina: Incorporación de capacidades IA/ML para información automatizada, analítica predictiva y consulta de lenguaje natural.
  • Visualización de datos mejorada: Desarrollo de paneles y herramientas de información más interactivas, intuitivas y personalizables.
  • Accesibilidad móvil: creciente demanda de aplicaciones de análisis de autoservicio optimizados para dispositivos móviles.
  • Análisis integrado: Integración de las capacidades analíticas directamente en las aplicaciones y flujos de trabajo institucionales operacionales.
  • Análisis aumentado: Automatización de la preparación de datos, generación de información y explicación a través de algoritmos avanzados.
  • Gobernanza y Seguridad: Mayor hincapié en la gobernanza de los datos y los protocolos de seguridad sólidos para garantizar la integridad y el cumplimiento de los datos en entornos de autoservicio.
  • Low-Code/No-Code Plataformas: Emergencia de plataformas que reducen la barrera técnica para crear aplicaciones analíticas personalizadas.

Análisis de los impactos de AI en el autoservicio

Las preguntas de los usuarios relacionadas con el impacto de la IA en el análisis de autoservicio giran principalmente en torno a cómo la inteligencia artificial puede mejorar las capacidades de los usuarios, simplificar las tareas complejas y mejorar la precisión y la velocidad de los conocimientos. Existe un interés significativo en el papel de AI en la preparación de datos automatizados, generando explicaciones de lenguaje natural para los patrones de datos y proporcionando previsión predictiva. Las preocupaciones a menudo se refieren a la calidad de los datos, el potencial de sesgo algorítmico y la necesidad de una IA explicable para garantizar la transparencia y la confianza en las ideas impulsadas por IA. Sin embargo, la expectativa general es que AI hará que la analítica de autoservicio sea más potente, accesible e intuitiva para una gama más amplia de usuarios.

  • Generación de visión automatizada: Los algoritmos de inteligencia artificial identifican patrones, anomalías y tendencias, generando automáticamente percepciones factibles sin exploración manual.
  • Procesamiento del lenguaje natural (NLP) para consultas: Los usuarios pueden hacer preguntas en inglés claro, y AI las traduce en consultas de datos, haciendo que el acceso de los datos sea más intuitivo.
  • Predictivo y Prescriptivo Análisis: Los modelos AI permiten a los usuarios prever los resultados futuros y sugerir acciones óptimas basadas en datos históricos.
  • Preparación de datos inteligentes: AI automatiza los procesos de limpieza, transformación e integración de datos, reduciendo el tiempo y esfuerzo requeridos para la preparación de datos.
  • Datos mejorados Gobierno: AI ayuda a supervisar el uso de datos, garantizar el cumplimiento y detectar posibles riesgos de seguridad en entornos de autoservicio.
  • Usuario personalizado Experiencias: AI adapta tableros e informes a las preferencias y roles de los usuarios individuales, proporcionando información más relevante.
  • Carga Cognitiva Reducida: AI minimiza la necesidad de que los usuarios se ubiquen manualmente a través de grandes conjuntos de datos, lo que les permite centrarse en la toma de decisiones.
  • Detección y Mitigación de Bias: Las herramientas de IA están evolucionando para identificar y potencialmente mitigar los prejuicios dentro de los conjuntos de datos, lo que conduce a una comprensión más justa y precisa.

Key Takeaways Self Service Analytic Market Size & Forecast

Las preguntas comunes de los usuarios acerca de los principales desembolsos del tamaño del mercado analítico de autoservicio y las previsiones indican constantemente el imperativo de negocio abrumador para la toma de decisiones rápida y basada en datos. El punto de vista básico es que las organizaciones están invirtiendo cada vez más en herramientas que facultan a su fuerza laboral para analizar de forma independiente los datos, reduciendo así los obstáculos y acelerando los conocimientos. Esta tendencia significa un cambio fundamental en cómo las empresas aprovechan los datos, pasando del análisis centralizado de datos a un modelo más distribuido y democratizado. Las robustas proyecciones de crecimiento ponen de relieve el papel fundamental que desempeña la analítica de autoservicio en la mejora de la eficiencia operacional, el fomento de la innovación y el mantenimiento de la ventaja competitiva en un mercado mundial dinámico.

  • Crecimiento exponencial: El mercado está preparado para una expansión significativa, impulsada por una transformación digital generalizada y la proliferación de datos.
  • Empowering Business Users: Un cambio claro hacia herramientas que permitan al personal no técnico realizar un análisis complejo de datos de forma independiente.
  • Inversiones Estratégicas: Las plataformas analíticas de autoservicio se están convirtiendo en una inversión estratégica para las empresas que buscan fomentar la alfabetización y la agilidad de los datos.
  • Diferenciador competitivo: La adopción de capacidades avanzadas de autoservicio ofrece una ventaja competitiva distinta a través de la adopción de decisiones más rápida y más informada.
  • Eficiencia operacional: El acceso y el análisis racionalizados de los datos contribuyen directamente a mejorar los flujos de trabajo operacionales y la utilización de los recursos.

Análisis de los controladores de mercado analítico autoservicio

El mercado autoservicio analítico está impulsado por una confluencia de factores, principalmente derivados del volumen y la complejidad crecientes de los datos generados en las industrias. Las organizaciones están reconociendo las limitaciones de los enfoques tradicionales y centralizados de inteligencia empresarial que a menudo crean obstáculos y retrasan la comprensión crítica. La creciente demanda de información inmediata y factible, junto con el imperativo de que los empleados de todos los niveles tomen decisiones informadas de datos, está fomentando la adopción generalizada de herramientas de autoservicio. Además, la tendencia generalizada de las iniciativas de transformación digital en todas las empresas pone de relieve la necesidad de entornos de datos ágiles en los que los usuarios de negocios puedan explorar, analizar y visualizar de forma independiente los datos sin depender en gran medida de los departamentos de TI o los especialistas en datos, acelerando así los ciclos de decisión y fomentando la innovación.

Conductores(~) Impacto en CAGR % pronósticoRelevancia regional/nacionalPeríodo de tiempo de impacto
Proliferación del volumen de datos y la variedad+4,2%Global, particularly North America, APACShort to Mid-term (2025-2028)
Aumento de la necesidad de adoptar decisiones más rápidas+3,8%GlobalShort to Mid-term (2025-2029)
Amplia adopción de soluciones basadas en la nube+3,5%América del Norte, Europa, APACMedio a largo plazo (2026-2033)
Emphasis on Data Literacy and Democratization+3.0%GlobalShort to Mid-term (2025-2030)
La escasez de profesionales de datos calificados+2,5%GlobalPeríodo medio (2026-2031)

Análisis de las restricciones del mercado analítico autoservicio

A pesar de los fuertes impulsores del crecimiento, el mercado autoservicio analítico enfrenta varias restricciones significativas que podrían obstaculizar todo su potencial. Una preocupación primordial gira en torno a la gobernanza, la seguridad y el cumplimiento de los datos, ya que el empoderamiento de más usuarios de acceso a los datos aumenta el riesgo de violaciones de datos, uso indebido o violaciones reglamentarias si no se administran adecuadamente. Garantizar la calidad y la coherencia de los datos en distintas fuentes también plantea un reto, ya que los datos erróneos o inconsistentes pueden dar lugar a ideas erróneas y decisiones erróneas. Además, la resistencia organizativa al cambio, junto con la falta de formación integral y de alfabetización de datos entre los posibles usuarios, puede dificultar la adopción y utilización efectiva de plataformas analíticas de autoservicio, limitando así su impacto general dentro de un entorno empresarial.

Restraints(~) Impacto en CAGR % pronósticoRelevancia regional/nacionalPeríodo de tiempo de impacto
Seguridad de los datos y preocupaciones en materia de gobernanza-3.0%GlobalShort to Mid-term (2025-2029)
Cuestiones de calidad y coherencia de los datos-2,5%GlobalShort to Mid-term (2025-2028)
Falta de alfabetización y capacitación adecuadas en materia de datos-2.0%Developing Regions, SMEsPeríodo medio (2026-2030)
Complejos de integración con sistemas existentes-1.8%Grandes Empresas, entornos de TI de LegacyPeríodo medio (2026-2031)

Análisis de las oportunidades de mercado analítico autoservicio

El mercado autoservicio analítico está maduro con oportunidades que pueden acelerar aún más su crecimiento y penetración en diversos sectores. La creciente demanda de soluciones específicas para verticales presenta una importante vía para que los jugadores de mercado desarrollen herramientas analíticas personalizadas de autoservicio que respondan a las necesidades únicas de análisis de datos y a los requisitos regulatorios de industrias como la salud, las finanzas y el comercio minorista. Además, la expansión en pequeñas y medianas empresas (PYME), que a menudo carecen de equipos dedicados de análisis de datos pero requieren información inmediata, representa un segmento de mercado sin explotar. La evolución continua de las tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático también ofrece la oportunidad de incorporar capacidades más sofisticadas, automatizadas y predictivas dentro de plataformas de autoservicio, haciéndolos aún más poderosos y accesibles a una base de usuarios más amplia.

Oportunidades(~) Impacto en CAGR % pronósticoRelevancia regional/nacionalPeríodo de tiempo de impacto
Ampliación en pequeñas y medianas empresas+3,5%Global, particularly emerging marketsMedio a largo plazo (2026-2033)
Development of Industry-Specific Solutions+3,2%GlobalPeríodo medio (2026-2031)
Integración con capacidades avanzadas de IA y ML+3.0%GlobalShort to Mid-term (2025-2030)
Crecimiento de la analítica aumentada+2,8%América del Norte, Europa, APACMedio a largo plazo (2026-2033)

Self Service Analytic Market Challenges Impact Analysis

El mercado autoservicio analítico, aunque prometedor, enfrenta varios desafíos inherentes que requieren navegación estratégica para el crecimiento sostenido y la adopción exitosa. Asegurar la gobernanza y la seguridad de los datos sigue siendo una preocupación primordial, ya que la distribución del acceso a los datos en una base de usuarios más amplia aumenta los riesgos de uso indebido de datos, incumplimientos de cumplimiento y acceso no autorizado, exigiendo marcos y tecnologías sólidos. El tratamiento de la calidad y la coherencia de los datos, en particular cuando se integran diversas fuentes de datos de diversos departamentos o entidades externas, es otro desafío crítico que puede socavar la exactitud y fiabilidad de los conocimientos derivados de las herramientas de autoservicio. Además, la gestión de las tasas de adopción de los usuarios y la reducción de la brecha de alfabetización de los datos entre los usuarios no técnicos requiere una formación continua, un diseño intuitivo de herramientas y estrategias eficaces de gestión del cambio para maximizar el rendimiento de las inversiones de las implementaciones de análisis de autoservicio.

Desafíos(~) Impacto en CAGR % pronósticoRelevancia regional/nacionalPeríodo de tiempo de impacto
Mantener la gobernanza y la seguridad de los datos-2,8%GlobalContinuación (2025-2033)
Asegurar la calidad de los datos y la coherencia-2,5%GlobalContinuación (2025-2033)
Conseguir la adopción de alto usuario y la alfabetización de datos-2,2%Todas las regiones, en particular las industrias tradicionalesContinuación (2025-2033)
Integración con sistemas Legacy-1,5%Empresas establecidasPeríodo medio (2026-2032)

Mercado analítico de autoservicio - Actualización de la aplicación del informe

Este informe integral se profundiza en la dinámica intrincada del mercado autoservicio analítico, ofreciendo un análisis detallado de sus proyecciones actuales y futuras. El alcance abarca un examen a fondo del tamaño del mercado, los factores de crecimiento, las restricciones, las oportunidades y los desafíos que influyen en el paisaje de la industria. Proporciona información granular sobre diversos segmentos de mercado, incluyendo componentes, modelos de despliegue, tamaños de organización, verticales de la industria y aplicaciones funcionales. Además, el informe ofrece un análisis regional exhaustivo, destacando las principales tendencias de mercado y los paisajes competitivos en las principales zonas geográficas, junto con la elaboración de perfiles de los principales participantes en el mercado para proporcionar una comprensión integral del ecosistema mundial de análisis de autoservicio.

Report AttributesDetalles del informe
Año base2024
Año histórico2019 a 2023
Año de emisión2025 - 2033
Tamaño del mercado en 2025USD 7.2 Billones
Pronóstico de mercado en 203327,9 millones de dólares
Tasa de crecimiento18.5%
Número de páginas247
Principales tendencias
Segmentos cubiertos
  • Por componente:
    • Software (Herramientas & Plataformas, Software independiente)
    • Servicios (Consulto, Integración, Despliegue, Apoyo y Mantenimiento)
  • By Deployment Model:
    • On-Premises
    • Nube (Nube Pública, Nube Privada, Nube Híbrida)
  • Por tamaño de la Organización:
    • Grandes Empresas
    • Pequeñas y Medianas Empresas (PYME)
  • Por Industria Vertical:
    • BFSI (Banking, Servicios Financieros y Seguros)
    • Comercio electrónico
    • Salud y Ciencias de la Vida
    • Fabricación
    • Telecomunicaciones " IT
    • Government " Public Sector
    • Medios de comunicación y entretenimiento
    • Educación
    • Otros
  • Por función:
    • Marketing & Sales
    • Finanzas
    • Operaciones
    • Recursos humanos
    • IT
    • Servicio al Cliente
    • Cadena de suministro
Empresas clave cubiertasTableau Software (Salesforce), Microsoft Corporation, Qlik Technologies Inc., SAP SE, IBM Corporation, SAS Institute Inc., Oracle Corporation, TIBCO Software Inc., Looker (Google Cloud), Domo Inc., ThoughtSpot, MicroStrategy Incorporated, Sisense Inc., Alteryx Inc., Information Builders (TIBCO Software), Yellowfin, Infor, Pyramid Sales Analytics
Regiones cubiertasAmérica del Norte, Europa, Asia Pacífico (APAC), América Latina, Oriente Medio y África (MEA)
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Análisis de la segmentación

El mercado autoservicio analítico se segmenta ampliamente para proporcionar una comprensión detallada de sus diferentes facetas y patrones de adopción variables en diferentes entornos empresariales. Estas segmentaciones son fundamentales para identificar oportunidades de nicho, comprender las preferencias de los usuarios y adaptar soluciones a requisitos específicos de la industria. Los principales desglose incluyen componentes, que diferencian entre soluciones básicas de software y servicios esenciales, y modelos de despliegue, destacando la creciente preferencia por las plataformas basadas en la nube debido a su escalabilidad y accesibilidad. Además, el análisis por tamaño de la organización distingue entre las distintas necesidades de las grandes empresas y las pymes ágiles, mientras que las segmentaciones verticales y funcionales de la industria revelan cómo se están aplicando análisis de autoservicio para resolver problemas empresariales específicos en diversos sectores y funciones departamentales. Esta segmentación multidimensional proporciona una visión granular de la dinámica del mercado, lo que permite a las partes interesadas definir áreas de alto crecimiento y estrategizar eficazmente.

  • Por componente: El mercado se divide en software, que incluye herramientas y plataformas, y servicios, que abarcan consultoría, integración, despliegue, apoyo y mantenimiento, cruciales para la aplicación y utilización efectivas.
  • By Deployment Model: Categorizado en instalaciones y soluciones en la nube, con nube subdividida en nube pública, privada e híbrida, reflejando diversas preferencias de infraestructura y necesidades de seguridad.
  • By Organization Size: Segments include large enterprises and small and medium-sized enterprises (SMEs), acknowledging their differenting resource capabilities and analysis requirements.
  • Por Industria Vertical: Abarca un amplio espectro de industrias como BFSI, Retail " E-commerce, Healthcare " Life Sciences, Manufacturing, Telecommunications " IT, Government " Public Sector, Media " Entertainment, Education y otros sectores especializados, cada uno con demandas únicas de análisis de datos.
  • Por Función: Los análisis se aplican en diversas funciones organizativas como Marketing " Ventas, Finanzas, Operaciones, Recursos Humanos, TI, Servicio al Cliente y Cadena de Suministros, demostrando la utilidad generalizada de las herramientas de autoservicio.

Aspectos destacados regionales

  • América del Norte: Domina el mercado debido a la adopción temprana de tecnologías de análisis avanzadas, presencia de grandes jugadores de mercado, alta alfabetización digital e inversiones significativas en infraestructura cloud y AI. La región se caracteriza por ecosistemas de datos maduros y un fuerte énfasis en la adopción de decisiones basadas en datos en todas las empresas.
  • Europa: Exhibe un crecimiento sustancial, impulsado por el aumento de las iniciativas de digitalización, marcos regulatorios sólidos que promueven el uso de datos (como el RGPD), y una mayor conciencia entre las empresas sobre los beneficios de la democratización de los datos. Los países de Europa occidental, en particular, muestran fuertes tasas de adopción en diversas industrias.
  • Asia Pacific (APAC): Se espera registrar la más alta CAGR, alimentada por el rápido crecimiento económico, el aumento de los esfuerzos de transformación digital en economías emergentes como India y China, el aumento de la penetración en Internet y un creciente sector de las PYMES adoptando herramientas de autoservicio para aumentar la competitividad. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la digitalización también desempeñan un papel fundamental.
  • América Latina: Muestra un crecimiento constante, influenciado principalmente por la expansión de la conectividad a Internet, el aumento del uso móvil y el aumento de las inversiones en infraestructura de TI en diversas industrias. Brasil y México lideran la adopción en esta región.
  • Oriente Medio y África (MEA): Emergiendo como un mercado prometedor, impulsado por iniciativas de ciudades inteligentes, esfuerzos de diversificación lejos de las economías petroleras, e importantes inversiones gubernamentales en infraestructura digital y adopción de tecnología. Países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita están a la vanguardia de este crecimiento regional.

Principales jugadores clave

El informe de investigación del mercado incluye un perfil detallado de los principales interesados en el mercado analítico de autoservicio.
  • Tableau Software (Salesforce)
  • Microsoft Corporation
  • Qlik Technologies Inc.
  • SAP SE
  • IBM Corporation
  • SAS Institute Inc.
  • Oracle Corporation
  • TIBCO Software Inc.
  • Mirador (Google Cloud)
  • Domo Inc.
  • ThoughtSpot
  • MicroStrategy Incorporated
  • Sisense Inc.
  • Alteryx Inc.
  • Constructores de información (TIBCO Software)
  • Amarillo
  • Infor
  • Pyramid Analytics
  • Salesforce.com
  • Zoho Corporation

Preguntas frecuentes

Analizar las preguntas comunes de los usuarios sobre el mercado autoservicio analítico y generar una lista concisa de preguntas frecuentes resumidas que reflejen temas y preocupaciones clave.
¿Qué es el análisis de autoservicio?

La analítica de autoservicio se refiere a una forma de inteligencia empresarial (BI) que permite a los usuarios de negocios con conocimientos técnicos limitados acceder, analizar, visualizar y reportar datos de forma independiente, sin depender significativamente de departamentos de TI o científicos de datos. It empowers individuals to derive insights quickly, fostering data-driven decision-making across an organization.

¿Cuáles son los principales beneficios de adoptar análisis de autoservicio?

Los principales beneficios incluyen la adopción de decisiones más rápida debido al acceso inmediato a los conocimientos, el aumento de la eficiencia operacional reduciendo la dependencia de la tecnología de la información, la mejora de la alfabetización de datos en toda la organización, el aumento del empoderamiento de los empleados y una mayor agilidad en la respuesta a los cambios de mercado. Democratiza el acceso a los datos, permitiendo que una gama más amplia de usuarios aprovechen las capacidades analíticas.

¿Cómo influye AI en el análisis de autoservicio?

AI mejora significativamente la analítica de autoservicio automatizando tareas complejas como la preparación de datos, generando ideas a través de algoritmos de aprendizaje automático, permitiendo consultas de lenguaje natural y proporcionando capacidades predictivas y prescriptivas. AI hace que los análisis sean más intuitivos, accesibles y poderosos para los usuarios no técnicos, transformando los datos crudos en inteligencia práctica con un esfuerzo manual mínimo.

¿Qué industrias están mostrando la adopción más alta de Self Service Analytics?

Las industrias que demuestran una alta adopción incluyen Banca, Servicios Financieros y Seguros (BFSI), Retail y Comercio E, Salud y Ciencias de la Vida y Telecomunicaciones. Estos sectores generan enormes cantidades de datos y requieren información rápida y en tiempo real para obtener ventajas competitivas, detección de fraudes, personalización de los clientes y optimización operativa.

¿Cuáles son los principales retos para implementar análisis de autoservicio?

Los principales problemas consisten en garantizar una gobernanza y seguridad sólidas de los datos, mantener la calidad y la coherencia de los datos en distintas fuentes, abordar la falta de alfabetización de los datos entre algunos usuarios y superar la resistencia de la organización al cambio. La aplicación exitosa requiere no sólo tecnología sino también una sólida cultura de datos y una formación continua.

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